JP2021520182A - 機械的磁気エンジン - Google Patents
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Abstract
Description
1. 石油、ガス、および石炭のタイプなどではその供給源が限られていること、ならびに太陽、風、水流、川、海などの有限の資源ではないものなど、低パフォーマンス、または制限された使用、または高コスト、または接続性、またはその他などの1つ以上の欠点がないわけでないこと。
2. そのエネルギーのために発生する材料の燃焼に起因する有害ガスの排出による環境汚染。
3. 内燃室内での強制燃焼による騒音公害。
4. 燃焼過程で発生する強烈な熱。
5. 大きな燃料消費。
6. 燃料燃焼による酸素消費が天候に影響する。
7. 抽出、濾過、選別、リサイクル、輸送、および保管されるあらゆる種類の燃料自体
8. 可燃性物質の輸送、保管および使用、ならびに調理操作における高いリスク。
9. 燃料を使用する機械の頻繁な故障、その輸送が故障したり、遠隔地で燃料が不足したりすると、ユーザーにリスクをもたらすことがある。
10. 燃料を使用する機械の修理と保守には高いコストがかかり、複雑さとその要件が増し、専門家が不足している。
11. 改良ワークショップ(整備)を普及させる必要があり、それに応じて多くの有能なエンジニアと専門職の雇用の必要性、そして自動車燃料の機械工に関する教育と訓練のための大学と学校と教師の必要性。
−空気、液体、または空調や冷凍ガス(フロン)などのガス用のコンプレッサーの能力(図6)。
−アスファルト、土、その他の舗装材料などの弾丸としての、キック、スタンピング、プレスの能力または耐震能力。ブロックおよびレンガの工場、プレハブコンクリートスラブ、金属、プラスチック、紙などの切断(図7)。さらに、往復運動の他の適切な使用法。
1. 2つの影響を及ぼす配置の影響が発生し、それぞれが制御下にあり、一方の磁石が影響を受け、もう一方の側の他方、セッションごとに同時に反発された対応する磁石がクランクに放出され、1つのリーフ(Reef)が影響を受ける磁石である。クランクは共有である。
2. 前の方法と同様であるが、クランクのセッション中に、影響を及ぼす磁石と影響を受ける磁石の間で同時に引力またはパッケージを取得し、影響を受ける磁石の各々を持ち、クランクからそれをとどまらせ、対応する磁石の強い引力を満たす。
3. 反対側の上下で1つのマグネットが影響を受け、セッションごとに反対側で同時にそれをクランク4に伝えて、二重の磁石で能力を4倍にすることができた。
4.各反対側の2つの影響を受けた磁石、実際には各プレーヤーが引き付けてから反発した場合、能力は8倍になる。
影響を及ぼす磁石は、次のようないくつかの方法で作動する:
1. 固定され、突然の可用性と遮蔽と呼ばれる遮蔽材料の影響を受ける磁石に影響を及ぼす。
2. 前方と後方のいずれか、両側のいずれかの側、高さによって、離れておよび近くに着地するか、他のタイプの動作のいずれかの任意のものに向けて活発に動く。
1. いくつかの方法で動作を伝播できるクランク(9、図1)の最良の調達は次を含む:
A−クランクの垂直方向の折り目の部分が往復動作(9、図1)を折り曲げて、小さいクランクシャフトを介した往復運動に付属的に(2、図20)アーム間を接続する(3、図20)。ジョイントやトランジション、アームサイド、その他の経路をさらに必要とせずに、運動を、影響を及ぼすマグネットに直接伝達するため、この方法がより優れる。
B−チェーンとスプロケットと上部の小さいクランク。
C−クランクカラムの水平円運動の一部を、クランクの端にあるギア(12、図1)を介して、ギア(13、図1)を備えたクランク(15、図1)に垂直に、垂直円運動に変換し、次いで、垂直円動作を水平往復動作に変換する。クランクのフック先端を通る多くの最良の方法である。このクランク(17、図1)で、このようにして2回隆起と出現を見出し、摩擦ギアがクランクを回転させる。ペトロス垂直耳腐食性の弱点は急速さとヒットレスである。この方法は、磁石を動かすために手を伸ばすまでの細部を追加する必要があるため、これらの垂直円運動を再び水平横方向の円運動に変換してから往復運動に変換するよりも優れている。そして、この方法は縦方向の水平円運動に変換するよりも優れているが、縦方向の往復動作の要件に合わせるには、より多くのプロセッサが必要になる。
2. 影響を受ける磁石(10、図5)の動作を、それぞれに取り付けられたアーム(8、図5)から直接導き出す。各アームには、動作を促進するピボットヒンジ(9、図5)が装備されており、すべて動作を促進するピボットヒンジ(4、図5)が装備された小さな追加のクランクシャフト(2、図5)で連結されている。テンプレート(1、図5)の可動磁石(3、図5)を、パーティのギア(5、図5)、または前述の小さいクランクカラムを通じて動かすのに使用される垂直動作があり、次いで、その動作を小さなクランク(6、図5)によって、往復動作に変換し、縦方向の動作は、巧妙なコア磁石と呼ばれるジョイント(7、図5)をすり抜ける。
第1の方法:影響を及ぼす磁石のテンプレート(22、図1)を流れ(23、図1)に配置し、影響を受ける磁石の動作に見合った一定の振動で前後に動かす。影響を及ぼす磁石の数に加えて、引力と排斥を交互に繰り返すための影響を受ける磁石の数(を報告する)。
これらの材料は、あらゆる状況に適合するものを使用して、絶縁強度が異なることはよく知られている。
いずれかの影響を受ける磁石の上昇は、可動磁石の磁場を遮蔽するためのケースカバーテンプレートに適合し、遮蔽テンプレートが磁石のより高いポイントに影響を与えるとシフトし、ピーク時に突然の衝撃波と磁気の影響を発生させる。収束の最良のポイントであるフォームは、適切なタイミングで磁石と影響を受ける磁石の間の磁場を遮断し、その後、時間の経過とともにドリフトして、突然の発生と磁気の影響からボイド(5、図2)を横切って発生する。
磁場と隔離イベントの方法によるブロッキング:
離れて、前後、左右、または上下に近づくことは起こりうる。
これは、遮蔽、絶縁で発生する可能性があり、次のようないくつかの方法を有する。すべて移動、前後、左右、または片側に移動し、断片に断片化して移動し、各部分が完成し、影響を受ける磁石を移動する。または通常のドアペインのように広がる2つの部分、またはクラウドドアペインで構成され、左右または前後にある。これは隣接する半分と重なる場合があり、この動作が速くなる。
この第2の方法は、次のようないくつかの理由から簡単である。
1. バッファクラスは、影響を及ぼす磁石の動作よりも軽くなる。なぜなら、動作の一部を妨げ、エンジン出力の一部を消費する抵抗を取り除くことで、抵抗がなくなり、エンジン出力全体が解放されるからである。
2. これにより、影響を受ける磁石の数を超える有効な磁石が提供される。
しかし、この方法は不協和の直後に、影響を受ける磁石が戻るまで次の可動磁石引力能力が保留され、セッションごとにすべての影響を受ける磁石に対処して2倍の能力を与える最初の方法よりも効率が低い。
この場合、それはポテンシャルのみに依存し、他は無効になり、効率がほぼ半分に低下する。
この方法は、次のすべての場合に使用される。影響を受ける磁石を1列に使用する場合、または複数の列で使用する場合、上部のみに影響を及ぼす磁石(図1)、上部と下部(図11)、または上部と下部、中央、または複数の列の影響を受ける磁石とともに使用する場合(図12)、または影響を受ける磁石の隣接する列の中間に磁石が影響を及ぼすテンプレートを使用する場合(図16)。
上部と下部の両方の影響を及ぼす磁石と同じように機能し、それぞれが影響を受ける連続牽引磁石、排斥力、および磁石のサイクルのすべての段階で使用される引力と力を同じに保つ。
そして、影響を及ぼす磁石の数に加えて、引力とパッケージを交互に切り替えるための影響を受ける磁石の数について、各磁石は同時に2つの効果プロセスとなり、影響を受ける磁石の各レベルの間で、負の極と磁石の極の間の1つの引力が上部の正に影響を及ぼし、正の極と磁石の極の間の不協和がその下部に正の影響を及ぼすなどする。
また、各レベルの磁石を取り付けて、遮蔽プロセスの磁石に影響を及ぼす動作イベントに依存し得る。
必要に応じて、方法間で多様化し得る。
しかし、この方法はスライディング方法よりも遅く、磁気の良好な露出の機会の乗っ取りは不適格である。
この方法は迅速であるが、その欠陥は複数の磁石を準備する必要があり、より多くのスペースが必要である。
そしてこのようにして、2つが互いに独立しているように、一度に2つに機械化された2つを生成する。各寄与は個別に分離して行うことができ、1つの容量で潜在能力を収集できる。
動作の妨げにならないように、ブロックバスター志向の極を互いにブロッキングする現在の固体領域ブロッキング(5図17)により、それがミートに近づくとき、それが起こるまで、磁石とワシ(eagles)(1、3、17)の磁場の前のブロックテンプレート(6、図17)の穴にカーテンが移動する。ピーク時の不調和。または逆のプロセス。互いに異なるすべての極を遮蔽することに依存していることも、たとえ末端の間隔に達して化学の恐ろしい遮蔽が発生するとしても、彼の賞賛を称賛する(glorify his praises)(図18)。そして、化学は養子縁組(adoption)よりも弱いかもしれない。
この方法は、その前の方法(8)のほぼ半分の効率でしかない。
そして、あまりにも多くの影響イベントと無制限につながる道路は、最も重要なものに限定されていた。
影響を受ける磁石を適切に分離するために、絶縁を省き、磁気をブロッキングすることができるが、おそらく、各磁石の独立性が、2つの磁石を接触せずに割り当て、一方は引力で、もう一方は排斥で、可動列に影響を与えるため、その作動に影響を及ぼす。
また、遮蔽の変位と動作は、影響を及ぼす磁石に制限するか、ブロッキングテンプレートのみに限定するか、またはその両方にすることができる。
好ましくは、影響を受ける磁石を短くすることを考慮すると、脚を短くすると、クランクの折り目が短くなる。これは、磁石間の距離が短くなるため、また影響を受ける場合は、弱い影響を引き付けるパッケージであるためである。
影響を受ける磁石をその場所に戻すために、斥力の波(ピストンコンプレッサーなどの場合)が磁気引力を使用した後、以前の場合と同様に、使用することができる。
たとえば(クリック)または圧縮空気または液体またはガスなどの手段としての活気のあるスプリングを戻す。これらの場合、スプリング圧力スプリング(クリック)または空気または液体またはガスなどの容量の一部が失われる(第2のセッションで戻ってさらにC燃料と空気を押すティッパーピストン燃料エンジンのように)したがって、磁力を使用して影響を受ける磁石を元の位置に戻すのが最善であり、新しい能力イベントに寄与する可能性は、別の用途に戻る可能性がある。セルベーシック(2、図19)の同じ機能とともに、引き抜くか、ハッチの反対側に別の圧力をかける(1、図19)。
第1:磁気分離または間隔を使用して、影響を受ける磁石の上昇と下降の間に、1つのパーセル力のみが1つのみの一定の磁石に接触し、各磁石が影響を受ける(図2)。
第2:磁気分離または間隔を使用して、影響を受ける磁石の上昇と下降の間に、磁石の1つの引力のみが1つのみの物理的接触をし、各磁石が影響を受ける(図2)。
第3:2つの磁石の引力と排斥力(またはその逆)が、影響を受ける磁石の上昇と下降の間に、交互に動き、効力を発する(図1)。
第4:分離または間隔を使用して、一方が制御下にあり、他方が他の側にある、他の側の固定された磁石が続く、もう1つのパーセル力(parcel force)の排斥力。
第5:分離または間隔を使用して、一方が制御下にあり、他方が他の側にある、他の側の固定された磁石が続く、もう1つの引力の引力。
第6:すべての影響を受ける磁石と崩壊したばかりのモバイルプレーヤーの上昇中の引力と排斥の力は、制御下で交代するように配置され、反対側でそれらを表す。影響を受ける磁石は、一方では牽引力を発揮し、上昇時にはもう一方から放出され、着地時には可逆的である(図11)。
第7:前と同じ方法であるが、二重磁石が影響を及ぼし、影響を受ける(図12)。
第8:影響を及ぼす磁石テンプレートを配置すると、影響を受ける2列の磁石の間で往復運動の前後に移動する(図16)。これは、2つの影響を受けた磁石のすべての磁石が同時に相互作用したか、拮抗作用をした場合に発生する。
第9:前の方法と完全に似ているが、磁石はなく、何らかの拮抗作用(1、3、17)または親和性(図18)で影響を受ける磁石の効果であり、効果は遮蔽や間隔などに依存する。
先に述べたように、あまりにも多くの磁石と無限である手段と影響のうち、モデルのみを報告した。
磁石、影響を受ける磁石は激しい抵抗に直面し、鉄のように周囲の材料とスペクトルの磁気接着を処理するためそれらは一緒に簡単に作業することができない。
この問題を克服するには、例えば次のような多くの方法でこの問題を取り除くことができる。
1. エンジン本体全てを、銅やアルミニウム、強化プラスチックなどの磁場の影響を受けない材料とする。
2. そのような鉄片であっても、厚さが完全な分離をもたらすのに十分である、磁石間の磁場の絶縁材料を使用する。磁石を封入できる絶縁材料は多く存在する。絶縁は、製造時のキュート磁石内の磁性部品を対象とでき、この方法で磁石を再充電できない、または磁石の動作を妨げるなどの障害が発生しなかった場合、無視されるものを覆う。
3. アーマチュアの一方向は、磁気スペクトル効果が弱まるのに十分な距離だけ磁石を分離する。
1. 重量、エンジンの動作、エネルギー損失の一部。
2. 摩擦のあるものを、使用期間とともに使い果たす。
3. 激しい熱を発生させる。
1. フリクションピボットの恒久的な潤滑。
2. レール上で実行する場合、ブロックマグネット、Roman Yes(図14)の高速テンプレートのスライドを容易にするか、またはモバイルテンプレート(図22)と磁場に対して脆弱な材料であるハードリッド(19、図1)の間にRoman Yes(20図1)をくさびで留める。
磁気モーターの設置は、影響を及ぼす磁石における希釈や、何らかの理由で接触しないでの磁化があったときに、磁石の運搬または交換が容易になるために必要である。ディスプレイでのこの警告シグナルのための標準センサー(図8)は、磁石(図9)を緩めてエンジンの外に運搬するか、この磁石を作動させるための特別な充電器を提供し、磁石が完全に充電(飽和)すると、この磁石のディスプレイの信号が消え、充電器に命令を与える。充電器の実行中も作業を継続することが適切な場合があるため、必要に応じて動作中に磁石を継続的に充電し、害がなければ、充電器をセンサーに接続して維持する必要はなく、何らかの理由で損傷した磁石または運搬を検出するための動作センサーを維持する。
速度を制御し、必要に応じて減速して停止することができる。または、制御の増加とその分散の恐れ、強制、または磁場へのアイブローのいずれかの場合も同様である。
1. エンジンが瞬間的に完全に停止するまで、磁場(2、5、2)を一度にまたは徐々にブロックする。または、ステージング領域を保留して、目的の速度に達するまで速度を下げ、次に、再度実行すると、遮蔽が徐々に変位して磁石が相互作用し、作動して自動的に移動し、エンジン速度まで徐々に遮蔽をシフトし続ける。
2. 車のブレーキと同じように、モーターを徐々に減衰させ(4、図2)、必要な速度まで徐々に低速にするか、または停止させる。アクセルやブレーキを操作するのは自由意志でできる。
3. 必要に応じて、影響を受ける磁石の間隔効果から磁石を徐々に移動させる。必要ならば、起動デバイス(スターター)の移動を開始するために使用できる。
エンジンの冷却プロセスでは、遠心力として空気や水、またはその他の磁石が必要になる場合がある。直接接触している場合、カレッジ(College)で磁石が弱くなったり強度が低下したりすることはない。磁石は力を弱めたり、失ったりする可能性があり、要するに高熱への暴露を含むいくつかの要因のためであり、影響の程度は磁石の種類に依存する。
1. オイルを使用する必要がある場合のエンジンオイルコンテナ。
2. オイルポンプは、滑りを促進して摩擦を減らし、冷却を助けるために、摩擦のある領域にオイルを運ぶ。
3. 冷却のために磁石の間に散在するウォーターポンプを押す。
4. 場合によっては、モーターの年式カバー、またはトップカバー。
5. 必要に応じて、ウォータークーラー(ラジエーター)、フロンコンプレッサーと調整(発電用のダイナモ)、および必要に応じてその他の基本要件または補足要件。
Claims (8)
- 磁気共鳴または磁気に基づく、またはそれらを相互に依存して継続的な機械的運動を誘導する機械式エンジン。
- 引力と磁気共鳴によって連続エネルギーを生成する方法。
- 磁石のエネルギーを検出し、枯渇の弱さを検出するセンサー。
- 作業、運動と操作、摩擦、電気、またはその両方の間にエンジン内で磁石を充電して再通電する方法。
- 本発明に関連するスペアパーツ。
- 磁気スペクトルへと露出し、磁石の間でそれをブロックし、その中でそれらを回転させる、要素。
- エネルギーを生成するための、磁石間の驚きと驚きの波の磁気効果の要素。
- 燃料エンジンを駆動し、それらを磁気エンジンに変換する。
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